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制备二氧化钛分枝纳米棒阵列结构以提高聚合物杂化太阳电池的性能

发布时间:2021-11-03 01:11
  分别采用一步水热法和两步水热法在导电玻璃(FTO)上制备了二氧化钛(TiO2)纳米棒(NR)阵列和TiO2分枝纳米棒(B-NR)阵列。利用低温化学浴沉积法(CBD)在TiO2纳米棒阵列(NRA)和TiO2分枝纳米棒阵列(B-NRA)基底上沉积Sb2S3纳米粒子(NPs)。接着分别旋涂聚-3已基噻吩(P3HT)和2,2′7,7′-四-(二甲氧基二苯胺)螺芴(Spiro-OMeTAD)组装成TiO2(NRA)/Sb2S3/P3HT/Spiro-OMeTAD和TiO2(B-NRA)/Sb2S3/P3HT/Spiro-OMeTAD为光活性层的杂化太阳电池。结果表明,由TiO2(NRA)/Sb2S3/P3HT/Spiro-OMeTAD复合膜结构组装的杂化太阳电池的光电转换... 

【文章来源】:应用化学. 2020,37(06)北大核心CSCD

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

制备二氧化钛分枝纳米棒阵列结构以提高聚合物杂化太阳电池的性能


Device A和Device B制备工艺和结构图

照片,照片,分枝,主干


图2A是TiO2 NRA的正面和侧面SEM照片。 从图2A中可以看出,TiO2 NR呈四方立体形,直径在30~60 nm之间,排布均匀,阵列密度适当,有足够的间隔生长分级结构和沉积高分子有机聚合物。 TiO2 NR垂直生长在FTO上,长度800~900 nm。 图2B是TiO2 B-NRA的正面和侧面SEM图,从图2B中可以看出,在TiO2 NR成功的长出了分级锥形的TiO2。 图2C是TiO2 B-NR的TEM图,从图2C中可以看出,锥形的TiO2小棒长在TiO2主干纳米棒上,形成TiO2分枝结构。 图2D中的HRTEM显示了TiO2 B-NR中的主干和分枝结构具有明显的晶格条纹,这说明结晶性良好,均为金红石相,图中标注了(101)晶面的晶格条纹,间距为0.248 nm。图3 (A)TiO2(NRA)/Sb2S3的正面SEM照片;(B)TiO2(B-NRA)/Sb2S3的正面SEM照片;(C)TiO2(NR)/Sb2S3的HRTEM照片;(D)TiO2(B-NR)/Sb2S3的HRTEM照片

照片,照片,条纹,辉锑矿


图2 (A)TiO2 NRA的正面和侧面SEM照片;(B)TiO2 B-NRA的正面和侧面SEM照片;(C)TiO2 B-NR的TEM照片;(D)TiO2 B-NR的HRTEM照片图3A和3B分别是TiO2(NRA)/Sb2S3和TiO2(B-NRA)/Sb2S3复合膜的正面SEM照片。 在TiO2 NRA和TiO2 B-NRA上均匀的沉积了球形的Sb2S3 NPs,Sb2S3 NPs的粒径尺寸为50~80 nm。 图3C和3D分别是TiO2(NR)/Sb2S3和TiO2(B-NR)/Sb2S3复合结构的HRTEM照片。Sb2S3 NPs成功地沉积在TiO2 NR和TiO2 B-NR上,也可以明显地看到辉锑矿相(130)晶面的晶格条纹,条纹间距为0.358 nm,表明所制备的Sb2S3 NPs结晶性良好。

【参考文献】:
期刊论文
[1]Preparation of Se-based solar cell using spin-coating method in ambient condition[J]. 朱孟花,邓雅心,刘伟伟,李欣.  Chinese Physics B. 2018(01)



本文编号:3472741

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